JPH05308533A - ビデオ表示偏向装置 - Google Patents
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- JPH05308533A JPH05308533A JP5031063A JP3106393A JPH05308533A JP H05308533 A JPH05308533 A JP H05308533A JP 5031063 A JP5031063 A JP 5031063A JP 3106393 A JP3106393 A JP 3106393A JP H05308533 A JPH05308533 A JP H05308533A
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- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J29/00—Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
- H01J29/46—Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
- H01J29/70—Arrangements for deflecting ray or beam
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N3/00—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
- H04N3/10—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
- H04N3/16—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
- H04N3/22—Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
- H04N3/23—Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction
- H04N3/233—Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction using active elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Details Of Television Scanning (AREA)
- Control Of Gas Discharge Display Tubes (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【構成】 水平偏向電流i5内の寄生リンギングにより
発生するオルガンパイプ歪みは、抵抗R1、R2、コン
デンサC1、ダイオードD1を含む電流注入回路内にパ
ルス電流i4を形成することにより抑制される。パルス
電流i4は、高いリトレースパルス電圧V2が発生され
る水平偏向巻線LHの端子と線形性補正インダクタンス
LLinの低電圧端子との間の接続端子100aに結合
される。線形性補正インダクタンスLLinの高電圧端
子は水平出力トランジスタQに結合される。パルス電流
は、リトレースの終わる前に始まり、トレース期間中に
終わる。 【効果】 偏向電流のリンギングを防止することができ
る。
発生するオルガンパイプ歪みは、抵抗R1、R2、コン
デンサC1、ダイオードD1を含む電流注入回路内にパ
ルス電流i4を形成することにより抑制される。パルス
電流i4は、高いリトレースパルス電圧V2が発生され
る水平偏向巻線LHの端子と線形性補正インダクタンス
LLinの低電圧端子との間の接続端子100aに結合
される。線形性補正インダクタンスLLinの高電圧端
子は水平出力トランジスタQに結合される。パルス電流
は、リトレースの終わる前に始まり、トレース期間中に
終わる。 【効果】 偏向電流のリンギングを防止することができ
る。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はビデオ表示装置の偏向回
路に関する。
路に関する。
【0002】
【発明の背景】いわゆる“オルガンパイプ”歪みは、陰
極線管(CRT)の画面の左側に、輝度変調された垂直
の縞として現れる。この種の歪みは、垂直の縞として見
えるビーム速度の変化を生じる水平偏向電流のリンギン
グに因り生じる。この偏向電流のリンギングは、水平偏
向コイルに発生するリトレース電圧パルスが終わった直
後に、水平偏向コイルの巻線に関連する漂遊容量により
発生される。
極線管(CRT)の画面の左側に、輝度変調された垂直
の縞として現れる。この種の歪みは、垂直の縞として見
えるビーム速度の変化を生じる水平偏向電流のリンギン
グに因り生じる。この偏向電流のリンギングは、水平偏
向コイルに発生するリトレース電圧パルスが終わった直
後に、水平偏向コイルの巻線に関連する漂遊容量により
発生される。
【0003】水平リトレースの後半に偏向コイルに発生
するリトレース電圧パルスの変化率が高いので、容量性
の電流パルスが発生されて水平偏向巻線に流れる。この
容量性電流パルスは水平リトレースの終わりに急激に終
わり、この時リトレース電圧パルスの変化率はゼロにな
り、そして偏向電流のリンギングを発生する。
するリトレース電圧パルスの変化率が高いので、容量性
の電流パルスが発生されて水平偏向巻線に流れる。この
容量性電流パルスは水平リトレースの終わりに急激に終
わり、この時リトレース電圧パルスの変化率はゼロにな
り、そして偏向電流のリンギングを発生する。
【0004】オルガンパイプ歪みは、例えば、トレース
期間の開始後5μs持続する。オルガンパイプ歪みの効
果は、典型的には、高度の過走査を採用しているので利
用者には見えない。しかしながら、過走査の程度がごく
低い最近のフルスクェアCRTを使用するのが望まし
い。
期間の開始後5μs持続する。オルガンパイプ歪みの効
果は、典型的には、高度の過走査を採用しているので利
用者には見えない。しかしながら、過走査の程度がごく
低い最近のフルスクェアCRTを使用するのが望まし
い。
【0005】例えば、fH=15,625Hzよりも高
い走査周波数で動作するカラーテレビジョン受像機また
は表示モニターは、なおいっそうオルガンパイプ歪みを
受け易い。リンギングは、水平偏向巻線の漂遊容量およ
びリトレースパルス電圧の幅と振幅に影響され、偏向周
波数には影響されない。偏向周波数が高くなると、トレ
ース期間は短くなる。従って、リンギング期間はトレー
ス期間に比べて比例的に大きくなる。高度の過走査を使
用せずに、水平トレース期間の始めに偏向電流のリンギ
ングを抑制することが望ましい。
い走査周波数で動作するカラーテレビジョン受像機また
は表示モニターは、なおいっそうオルガンパイプ歪みを
受け易い。リンギングは、水平偏向巻線の漂遊容量およ
びリトレースパルス電圧の幅と振幅に影響され、偏向周
波数には影響されない。偏向周波数が高くなると、トレ
ース期間は短くなる。従って、リンギング期間はトレー
ス期間に比べて比例的に大きくなる。高度の過走査を使
用せずに、水平トレース期間の始めに偏向電流のリンギ
ングを抑制することが望ましい。
【0006】
【発明の概要】本発明の特徴を具体化する回路では、線
形性補正コイルまたは別の適当なインダクタが、偏向ス
イッチと水平偏向巻線の間に結合される。リトレースの
終わりとトレースの始めの間に、水平偏向巻線と線形性
補正コイルとの間の接続端子に電流パルスが注入され
る。注入された電流は、線形性補正コイルと水平偏向巻
線に分流される。注入された電流は、水平偏向巻線に結
合された線形性補正コイルの電流を減少させ、漂遊容量
における容量性電流の急激な減少を補償するようにす
る。このようにして、偏向電流に因るリンギングが防止
される。
形性補正コイルまたは別の適当なインダクタが、偏向ス
イッチと水平偏向巻線の間に結合される。リトレースの
終わりとトレースの始めの間に、水平偏向巻線と線形性
補正コイルとの間の接続端子に電流パルスが注入され
る。注入された電流は、線形性補正コイルと水平偏向巻
線に分流される。注入された電流は、水平偏向巻線に結
合された線形性補正コイルの電流を減少させ、漂遊容量
における容量性電流の急激な減少を補償するようにす
る。このようにして、偏向電流に因るリンギングが防止
される。
【0007】本発明の特徴を具体化するビデオ表示装置
では、偏向巻線と第1のスイッチング装置との間の偏向
電流路にインダクタンスが結合される。パルス電流が発
生され、インダクタンスと偏向巻線との間の電流路にあ
る接続端子を介して、インダクタンスと偏向巻線に結合
される。このパルス電流は、偏向巻線に発生するリトレ
ースパルス電圧が終わる瞬間の付近に開始時間と終了時
間を有する。このパルス電流は、トレース期間の初めの
部分の間、インダクタンス内を流れる電流を減少させ
る。
では、偏向巻線と第1のスイッチング装置との間の偏向
電流路にインダクタンスが結合される。パルス電流が発
生され、インダクタンスと偏向巻線との間の電流路にあ
る接続端子を介して、インダクタンスと偏向巻線に結合
される。このパルス電流は、偏向巻線に発生するリトレ
ースパルス電圧が終わる瞬間の付近に開始時間と終了時
間を有する。このパルス電流は、トレース期間の初めの
部分の間、インダクタンス内を流れる電流を減少させ
る。
【0008】
【実施例】図1は、本発明の特徴を具体化する、水平周
波数fH=15,625Hzで動作する水平偏向回路1
00を示す。偏向回路100は、フライバック変成器
T、偏向スイッチングトランジスタQ、ダンパーダイオ
ードD、リトレースコンデンサCR、S字形成コンデン
サCS、ダンピング抵抗RDと並列に結合された線形性
コイルLLinおよび水平偏向巻線LHを含んでいる。
線形性コイルLLinは巻線LHとトランジスタQとの
間に結合される。
波数fH=15,625Hzで動作する水平偏向回路1
00を示す。偏向回路100は、フライバック変成器
T、偏向スイッチングトランジスタQ、ダンパーダイオ
ードD、リトレースコンデンサCR、S字形成コンデン
サCS、ダンピング抵抗RDと並列に結合された線形性
コイルLLinおよび水平偏向巻線LHを含んでいる。
線形性コイルLLinは巻線LHとトランジスタQとの
間に結合される。
【0009】図1に示すように、巻線LHに隣接して、
漂遊容量または巻線間容量CSTRAYが巻線LHに関
連づけられる。漂遊容量CSTRAYは、水平偏向巻線
LHと、例えば、垂直偏向巻線(図示せず)と、ヨーク
のフェライトコア(図示せず)と、付近にあるその他の
構成要素との間に形成される。動作中、本発明の特徴を
具体化するリンギング抑制回路200は、コイルL
Linと巻線LHとの間の接続端子100aに結合され
る。
漂遊容量または巻線間容量CSTRAYが巻線LHに関
連づけられる。漂遊容量CSTRAYは、水平偏向巻線
LHと、例えば、垂直偏向巻線(図示せず)と、ヨーク
のフェライトコア(図示せず)と、付近にあるその他の
構成要素との間に形成される。動作中、本発明の特徴を
具体化するリンギング抑制回路200は、コイルL
Linと巻線LHとの間の接続端子100aに結合され
る。
【0010】説明の便宜上、回路200が端子100a
から接続を断たれているものと仮定する。この場合、偏
向回路100は従来のように動作する。図3のa〜g
は、回路200が接続されていない時に発生されるオル
ガンパイプ歪みを説明するのに役立つ波形を示す。図1
および図3のa〜gにおける記号や番号の類似している
ものは、類似した要素または機能を表わす。
から接続を断たれているものと仮定する。この場合、偏
向回路100は従来のように動作する。図3のa〜g
は、回路200が接続されていない時に発生されるオル
ガンパイプ歪みを説明するのに役立つ波形を示す。図1
および図3のa〜gにおける記号や番号の類似している
ものは、類似した要素または機能を表わす。
【0011】図1のトランジスタQのスイッチング動作
の結果として、図1の偏向トランジスタQに、図3のa
のリトレース電圧V1が発生する。図3のbのリトレー
ス電圧V2は図1の巻線LHに発生する。図3のCは図
1の巻線LHの外部および巻線LHの電流路に形成され
る偏向電流i1を示す。図3のdは図1の巻線LHに関
連する漂遊容量CSTRAYを通って流れる電流i2の
波形を示す。電流i2は、電流i1と電流i5の間で測
定される電流差を表わす。電流i5は端子100aから
離れている巻線LHの終端100bから大地に流れる。
電流i2を測定するには、電流プローブを使用して電流
i1とi5の電流差を得る。
の結果として、図1の偏向トランジスタQに、図3のa
のリトレース電圧V1が発生する。図3のbのリトレー
ス電圧V2は図1の巻線LHに発生する。図3のCは図
1の巻線LHの外部および巻線LHの電流路に形成され
る偏向電流i1を示す。図3のdは図1の巻線LHに関
連する漂遊容量CSTRAYを通って流れる電流i2の
波形を示す。電流i2は、電流i1と電流i5の間で測
定される電流差を表わす。電流i5は端子100aから
離れている巻線LHの終端100bから大地に流れる。
電流i2を測定するには、電流プローブを使用して電流
i1とi5の電流差を得る。
【0012】リトレースの後半の間、電流i2の影響の
ため電流i1は電流i5よりも小さい。電流i2は、水
平偏向巻線LHを通って流れるので、水平走査に影響を
及ぼす。容量性電流i2は、リトレース電圧V2の変化
率に依り変化する。電流i2は、リトレース電圧V1と
V2の高周波成分が最大となるリトレース期間の終了時
t1の付近で正の最大振幅を有する。電圧V2の変化率
がゼロになると、電流i2はゼロになる。
ため電流i1は電流i5よりも小さい。電流i2は、水
平偏向巻線LHを通って流れるので、水平走査に影響を
及ぼす。容量性電流i2は、リトレース電圧V2の変化
率に依り変化する。電流i2は、リトレース電圧V1と
V2の高周波成分が最大となるリトレース期間の終了時
t1の付近で正の最大振幅を有する。電圧V2の変化率
がゼロになると、電流i2はゼロになる。
【0013】リトレース期間の終わりに電流i2が急速
に減少してゼロになると、図3のdに示すように、電流
のリンギングを生じる。オルガンパイプ歪みは、図3の
dの時刻t1(リトレースの終り)の後に、図1の巻線
LHにおける電流のリンギングにより形成される。図3
のe〜gの波形は図3のa〜dの時刻t1の付近を示す
が、図3のa〜dに比べて振幅と時間軸が拡大してあ
る。図3のgの電流i2のリンギングは、図3のfの電
流i1から差し引いたものであり、図1の偏向巻線LH
に結合される偏向電流i1の上に重ねられているように
見える。
に減少してゼロになると、図3のdに示すように、電流
のリンギングを生じる。オルガンパイプ歪みは、図3の
dの時刻t1(リトレースの終り)の後に、図1の巻線
LHにおける電流のリンギングにより形成される。図3
のe〜gの波形は図3のa〜dの時刻t1の付近を示す
が、図3のa〜dに比べて振幅と時間軸が拡大してあ
る。図3のgの電流i2のリンギングは、図3のfの電
流i1から差し引いたものであり、図1の偏向巻線LH
に結合される偏向電流i1の上に重ねられているように
見える。
【0014】図3のfの電流i1は、時刻t1において
図3のgの電流i2が減少とするのと同じ量だけ増加す
る。時刻t1に続く図3のgの5μsの期間の間に電流
i2のリンギングは、図1の巻線LHに結合される図3
のfの電流i1の下方傾斜すなわちトレース部分の上に
重ねられる。このリンギングは、時刻t1後に図3のg
の電流i2の急速な下降時間により発生される。
図3のgの電流i2が減少とするのと同じ量だけ増加す
る。時刻t1に続く図3のgの5μsの期間の間に電流
i2のリンギングは、図1の巻線LHに結合される図3
のfの電流i1の下方傾斜すなわちトレース部分の上に
重ねられる。このリンギングは、時刻t1後に図3のg
の電流i2の急速な下降時間により発生される。
【0015】発明的特徴を実現するために、図1のリン
ギング抑制回路200はこのようなリンギングを減少さ
せる。回路200は、抵抗R1とC1の直列構成と、抵
抗R2とスイッチングダイオードD1の並列構成を含ん
でいる。有利なことに、線形性コイルLLinは、偏向
トランジスタQと巻線LHの間に配置され、巻線LHを
トランジスタQから分離している。線形性コイルL
Linは、トレースの始まる時に非飽和状態であり、巻
線LHのインダクタンスのおよそ10%〜20%のイン
ダクタンスを有するインダクタとして動作する。
ギング抑制回路200はこのようなリンギングを減少さ
せる。回路200は、抵抗R1とC1の直列構成と、抵
抗R2とスイッチングダイオードD1の並列構成を含ん
でいる。有利なことに、線形性コイルLLinは、偏向
トランジスタQと巻線LHの間に配置され、巻線LHを
トランジスタQから分離している。線形性コイルL
Linは、トレースの始まる時に非飽和状態であり、巻
線LHのインダクタンスのおよそ10%〜20%のイン
ダクタンスを有するインダクタとして動作する。
【0016】図2のa〜iは、回路200が図1の回路
中に含まれている場合の回路の動作を説明するのに役立
つ波形を示す。図1、図2のa〜iおよび図3のa〜g
における類似した記号および番号は、類似した要素また
は機能を表わす。図2のd〜iにおける振幅と時間軸
は、図2のa〜cの振幅と時間軸に対して拡大されてい
る。
中に含まれている場合の回路の動作を説明するのに役立
つ波形を示す。図1、図2のa〜iおよび図3のa〜g
における類似した記号および番号は、類似した要素また
は機能を表わす。図2のd〜iにおける振幅と時間軸
は、図2のa〜cの振幅と時間軸に対して拡大されてい
る。
【0017】リトレースの間、図1のコンデンサC1は
抵抗R2とR1を介して、図2のbに示すように、大地
を基準としてマイナス20ボルトの電圧V3に充電され
る。図2のaのリトレース電圧V2は、時刻t1(リト
レースの終わり)の付近でマイナス100ボルトに降下
し、ダイオードD1と抵抗R1を介して図1のコンデン
サC1を放電させる。その結果、図2のCのパルス電流
i4は図1の巻線LHと線形性コイルLLinの間の接
続端子100aの中に注入される。注入されたパルス電
流i4は、巻線LHと線形性コイルLLinのインダク
タンスの比に従ってコイルLLinと巻線LHに分流す
る。線形性コイルLLinのインダクタンスは比較的低
いのでパルス電流i4の大部分はコイルLLinを通っ
て流れ、図2のgの電流i3から差し引く。その結果、
時刻t1の付近で電流i3は減少する。パルス電流i4
は、図2のeに示すように、時刻t1の直前に急速に増
加し始め、時刻t1で最大振幅に達してから、ゆっくり
と降下する。
抵抗R2とR1を介して、図2のbに示すように、大地
を基準としてマイナス20ボルトの電圧V3に充電され
る。図2のaのリトレース電圧V2は、時刻t1(リト
レースの終わり)の付近でマイナス100ボルトに降下
し、ダイオードD1と抵抗R1を介して図1のコンデン
サC1を放電させる。その結果、図2のCのパルス電流
i4は図1の巻線LHと線形性コイルLLinの間の接
続端子100aの中に注入される。注入されたパルス電
流i4は、巻線LHと線形性コイルLLinのインダク
タンスの比に従ってコイルLLinと巻線LHに分流す
る。線形性コイルLLinのインダクタンスは比較的低
いのでパルス電流i4の大部分はコイルLLinを通っ
て流れ、図2のgの電流i3から差し引く。その結果、
時刻t1の付近で電流i3は減少する。パルス電流i4
は、図2のeに示すように、時刻t1の直前に急速に増
加し始め、時刻t1で最大振幅に達してから、ゆっくり
と降下する。
【0018】発明的特徴によると、時刻t1の付近にお
ける前述の短い期間中に、図2のgの電流i3の減少に
より、偏向電流に因るリンギングは抑制される。電流i
3は図2のeの注入された電流によって減少される。そ
の結果、図2のhの電流i2が急速にゼロになった後、
図2のfの偏向電流i1は増加するのを妨げられる。図
2のeの電流i4のうちの少ないほうが巻線LHに流れ
込み、図2のfの偏向電流i1が時刻t1以前に減少す
るのを防止する。
ける前述の短い期間中に、図2のgの電流i3の減少に
より、偏向電流に因るリンギングは抑制される。電流i
3は図2のeの注入された電流によって減少される。そ
の結果、図2のhの電流i2が急速にゼロになった後、
図2のfの偏向電流i1は増加するのを妨げられる。図
2のeの電流i4のうちの少ないほうが巻線LHに流れ
込み、図2のfの偏向電流i1が時刻t1以前に減少す
るのを防止する。
【0019】有利なことに、時刻t1の後、図2のeの
パルス電流i4の下降時間がおそいので、電流i1とi
3の間になだらかで緩やかな過渡状態が得られる。トレ
ースの始まる短い期間に続いて、電流i3が電流i1よ
りも小さい時、電流i1と電流i3は、図2のfと図2
のgにそれぞれ示すように、残りのトレース期間の間同
じ波形と振幅を有する。有利なことに、図2のeの電流
i4を注入した結果、図3のgの電流i2に起こるリン
ギングは、図2のhの電流i2にはもはや起こらない。
パルス電流i4の下降時間がおそいので、電流i1とi
3の間になだらかで緩やかな過渡状態が得られる。トレ
ースの始まる短い期間に続いて、電流i3が電流i1よ
りも小さい時、電流i1と電流i3は、図2のfと図2
のgにそれぞれ示すように、残りのトレース期間の間同
じ波形と振幅を有する。有利なことに、図2のeの電流
i4を注入した結果、図3のgの電流i2に起こるリン
ギングは、図2のhの電流i2にはもはや起こらない。
【0020】図2のiは、電流i5と電流i3との差を
表わす波形を示す。図2のiの波形は、図1の線形性コ
イルLLin内の電流i4(図2のe)の大部分は図2
のgの電流i3から差し引かれることを示す。図2のi
の電流差i5−i3は、図2のhの時刻t1後ゆっくり
と減少し、リトレースの終わりとトレースの初めに、図
2のdの電圧V2のなだらかな過渡状態が得られる。図
2のeの電流i4の最大値はリトレースの終わりに起こ
り、この時、図2のaの電圧V2の変化率はゼロであ
る。有利なことに、図1の電流i4の結果として、電圧
V2はリンギングを含んでいない。
表わす波形を示す。図2のiの波形は、図1の線形性コ
イルLLin内の電流i4(図2のe)の大部分は図2
のgの電流i3から差し引かれることを示す。図2のi
の電流差i5−i3は、図2のhの時刻t1後ゆっくり
と減少し、リトレースの終わりとトレースの初めに、図
2のdの電圧V2のなだらかな過渡状態が得られる。図
2のeの電流i4の最大値はリトレースの終わりに起こ
り、この時、図2のaの電圧V2の変化率はゼロであ
る。有利なことに、図1の電流i4の結果として、電圧
V2はリンギングを含んでいない。
【0021】従来の左右ラスター歪み補正回路は、従来
の方法(図示せず)によって、線形性コイルLLinか
ら離れている巻線LHの終端100bに結合される。こ
のようにして、左右ラスター歪みの補正と“オルガンパ
イプ”リンギングの抑制は両方共維持される。
の方法(図示せず)によって、線形性コイルLLinか
ら離れている巻線LHの終端100bに結合される。こ
のようにして、左右ラスター歪みの補正と“オルガンパ
イプ”リンギングの抑制は両方共維持される。
【0022】水平周波数2fHで動作する、34イン
チ、アスペクト比16:9のCRTに対して水平偏向を
行うために、図1に示すものと同様な構成を採用するこ
とができる。この場合、巻線LHのインダクタンスは3
50μH、抵抗R1の値は330オーム、抵抗R2の値
は68キロオーム、そしてコンデンサC1の値は470
pFである。
チ、アスペクト比16:9のCRTに対して水平偏向を
行うために、図1に示すものと同様な構成を採用するこ
とができる。この場合、巻線LHのインダクタンスは3
50μH、抵抗R1の値は330オーム、抵抗R2の値
は68キロオーム、そしてコンデンサC1の値は470
pFである。
【0023】コンデンサC1と抵抗R2の値は、図2の
bの電圧V3が時刻t1において図2のaの電圧V2よ
りも高くなるように選定される。電圧の差V3−V2、
および図1のコンデンサC1と抵抗R1の値は、図2の
eの電流i4の最大振幅を決定する。パルス電流i4の
下降時間は、図1の抵抗R1とコンデンサC1により決
定される。
bの電圧V3が時刻t1において図2のaの電圧V2よ
りも高くなるように選定される。電圧の差V3−V2、
および図1のコンデンサC1と抵抗R1の値は、図2の
eの電流i4の最大振幅を決定する。パルス電流i4の
下降時間は、図1の抵抗R1とコンデンサC1により決
定される。
【0024】漂遊容量CSTRAYは、巻線LHに依存
する。電流i2の振幅は、電圧V2の振幅、パルス幅お
よび変化率に大きく依存する。従って、抵抗R1とR2
およびコンデンサC1の値は、このようなパラメータに
基づいて選定される。有利なことに、電流の注入は、コ
ンデンサC1を介して交流結合的に行われるので、巻線
LH内の直流オフセット電流は妨げられる。
する。電流i2の振幅は、電圧V2の振幅、パルス幅お
よび変化率に大きく依存する。従って、抵抗R1とR2
およびコンデンサC1の値は、このようなパラメータに
基づいて選定される。有利なことに、電流の注入は、コ
ンデンサC1を介して交流結合的に行われるので、巻線
LH内の直流オフセット電流は妨げられる。
【図1】本発明の特徴を具体化する、リンギング抑制装
置を備えた水平偏向回路を示すものである。
置を備えた水平偏向回路を示すものである。
【図2】図1のリンギング抑制装置が働いている時、図
1の回路の動作を説明するのに役立つ波形を示す。
1の回路の動作を説明するのに役立つ波形を示す。
【図3】図1のリンギング抑制装置が取り外された場
合、図1の回路で得られる波形を示す。
合、図1の回路で得られる波形を示す。
200 リンギング抑制回路 CR リトレースコンデンサ CS S字形成コンデンサ LLin 線形性コイル LH 水平偏向巻線 V2 リトレースパルス電圧
Claims (1)
- 【請求項1】 偏向巻線と、 前記偏向巻線に結合されてリトレース共振回路を形成す
るリトレース容量と、 前記偏向巻線に結合されて巻線内に偏向電流とリトレー
スパルス電圧を発生する第1のスイッチング手段と、 前記偏向巻線と前記第1のスイッチング手段との間の前
記偏向電流の電流路内に結合されるインダクタンスと、 前記インダクタンスと前記偏向巻線との間の前記電流路
内にある接続端子を介して前記インダクタンスと前記偏
向巻線に結合されるパルス電流を発生する手段とを含ん
でおり、前記パルス電流は、前記リトレースパルス電圧
が終わる瞬間の付近で開始時と終了時とを有すると共に
トレース期間の初めの部分で、前記インダクタンス内を
流れる電流を減少させる、ビデオ表示偏向装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB929200284A GB9200284D0 (en) | 1992-01-08 | 1992-01-08 | Suppression of"organ pipes"raster display distortions |
| GB9200284.9 | 1992-01-08 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05308533A true JPH05308533A (ja) | 1993-11-19 |
| JP3517425B2 JP3517425B2 (ja) | 2004-04-12 |
Family
ID=10708242
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP03106393A Expired - Fee Related JP3517425B2 (ja) | 1992-01-08 | 1993-01-07 | ビデオ表示偏向装置 |
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|---|---|
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| EP (1) | EP0550988B1 (ja) |
| JP (1) | JP3517425B2 (ja) |
| KR (1) | KR100299924B1 (ja) |
| DE (1) | DE69231681T2 (ja) |
| ES (1) | ES2153826T3 (ja) |
| GB (1) | GB9200284D0 (ja) |
| PT (1) | PT550988E (ja) |
| SG (1) | SG79889A1 (ja) |
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| US6208093B1 (en) | 1999-02-08 | 2001-03-27 | Thomson Licensing S.A. | Selectable clampers for an S-shaping voltage of a video display |
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| EP2022829B1 (en) * | 2006-04-21 | 2013-06-12 | Nippon Sheet Glass Company, Limited | Bright pigment, method for producing the pigment, and waterborne resin composition containing the pigment |
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| JPS5846112B2 (ja) * | 1978-05-24 | 1983-10-14 | 株式会社日立製作所 | 偏向出力回路 |
| US4612481A (en) * | 1984-06-27 | 1986-09-16 | Cpt Corporation | Linearity correction circuit |
| JPS61114656A (ja) * | 1984-11-09 | 1986-06-02 | Hitachi Ltd | 水平偏向出力回路 |
| US4777411A (en) * | 1987-01-22 | 1988-10-11 | Zenith Electronics Corporation | Top/bottom active pincushion circuit with ringing inhibit |
| JP2668941B2 (ja) * | 1988-05-28 | 1997-10-27 | 日本油脂株式会社 | 金属石鹸の連続製造法 |
| US5043637A (en) * | 1990-12-14 | 1991-08-27 | Thomson Consumer Electronics, Inc. | Transformer coupled voltage clamp for pincushion correction circuit |
-
1992
- 1992-01-08 GB GB929200284A patent/GB9200284D0/en active Pending
- 1992-02-28 US US07/843,340 patent/US5182504A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-12-17 PT PT92311534T patent/PT550988E/pt unknown
- 1992-12-17 SG SG9601042A patent/SG79889A1/en unknown
- 1992-12-17 ES ES92311534T patent/ES2153826T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1992-12-17 EP EP92311534A patent/EP0550988B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-12-17 DE DE69231681T patent/DE69231681T2/de not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-01-06 KR KR1019930000064A patent/KR100299924B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1993-01-07 JP JP03106393A patent/JP3517425B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PT550988E (pt) | 2001-07-31 |
| US5182504A (en) | 1993-01-26 |
| SG79889A1 (en) | 2001-04-17 |
| DE69231681T2 (de) | 2001-05-31 |
| KR100299924B1 (ko) | 2001-11-22 |
| GB9200284D0 (en) | 1992-02-26 |
| EP0550988B1 (en) | 2001-02-07 |
| KR930017068A (ko) | 1993-08-30 |
| ES2153826T3 (es) | 2001-03-16 |
| DE69231681D1 (de) | 2001-03-15 |
| JP3517425B2 (ja) | 2004-04-12 |
| EP0550988A1 (en) | 1993-07-14 |
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